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Metodi tecnici per ridurre il consumo di energia in alimentatori di commutazione ad alta potenza

Dec 29, 2024

Metodi tecnici per ridurre il consumo di energia in alimentatori di commutazione ad alta potenza

 

Con la crescente importanza dell'efficienza energetica e della protezione ambientale, le persone hanno aspettative più elevate per l'efficienza di standby degli alimentatori in modalità switch. I clienti richiedono che i produttori di alimentazione forniscano prodotti di alimentazione che soddisfino standard di energia verde come Blueangel, Energy Star, Energy 2 0 0 0, ecc. I requisiti dell'UE per la modalità switch di alimentazione di 15w, di 15w, di 15w, e di 15w, e di 15w, e di 15w, e di 15w, e di 15w. 50w ~ 75 W dovrebbe essere inferiore a 0,3 W, 0,5 W e 0,75 W, rispettivamente.


Al momento, quando la maggior parte degli alimentatori di commutazione passa dal carico nominale al carico leggero e alla modalità di standby, l'efficienza di corrente diminuisce bruscamente e l'efficienza di standby non può soddisfare i requisiti. Ciò presenta nuove sfide per gli ingegneri di progettazione di energia.


Analisi del consumo di energia dell'alimentazione di commutazione
Per ridurre le perdite di standby e migliorare l'efficienza di standby degli alimentatori in modalità switch, è necessario analizzare prima la composizione delle perdite di alimentazione in modalità switch. Assumendo l'alimentazione a mosca come esempio, le perdite operative si manifestano principalmente come perdita di conduzione MOSFET e perdita di conduzione MOSFET


In modalità standby, la corrente del circuito principale è bassa, il tempo di conduzione MOSFET è piccolo e il circuito funziona in modalità DCM, quindi le relative perdite di conduzione, perdite del raddrizzatore secondario, ecc. Sono piccole. In questo momento, le perdite sono principalmente composte da perdite di capacità parassita, perdite di sovrapposizioni dell'interruttore e delle perdite di resistenza.


Competazione perdita di sovrapposizione, controller PWM e perdita di resistenza di avvio, perdita del tubo del raddrizzatore di uscita, perdita del circuito di protezione del morsetto, perdita del circuito di feedback, ecc. Le prime tre perdite sono direttamente proporzionali alla frequenza, cioè direttamente proporzionali al numero di interruttori del dispositivo per unità di tempo.

 

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